在环境微生物监测与检测中,FAP能够实现样本的高通量、自动化处理。例如,对水样或土壤提取液中的微生物指标进行检测时,FAP可以自动完成样本的梯度稀释、选择性培养基的添加、混匀及分装至微孔板,然后进行恒温培养并定期监测浊度或特定指示剂的变化。整个流程无需人工干预,能够同时处理数十个环境样本,快速生成关于微生物负荷或特定菌群数量的数据,为环境质量评估提供高效的技术支持。FAP平台在耗材兼容性上的设计降低了用户的长期使用成本。它支持使用行业标准的1.5/2mL离心管和主流品牌的微孔板,而非绑定、昂贵的耗材。这种开放性使得用户可以从多个供应商处采购性价比高的耗材,避免了被单一供应商锁定的风险,从而有效控制了日常运营成本。平台对通用耗材的良好支持,是其打破成本壁垒、保障高频次使用承诺的具体体现。最大支持16个样本同时放置。吉林降低误差自动化平台

FAP平台在应用拓展方面具有极大的灵活性,可应用于检测方法开发、微生物驯化、菌株筛选、药敏测试等多个前沿研究领域。此外,它还支持菌种建库、生长曲线测定、活性酶转化、药物解消剂研发及生物育种等复杂实验流程。用户可根据具体实验需求,通过柔性配置系统自由组合功能模块,并一键调用预设程序,轻松适配不同的实验场景。这种开放式的架构设计,为科研人员提供了无限的实验可能,助力其在生命科学和工业微生物领域的创新探索。上海模块化自动化平台集成自动稀释仪和生化分析仪构建移动工作站。

在微生物学研究领域,FAP的微生物驯化功能展现出巨大价值。微生物驯化通常是一个长期、连续的过程,需要对微生物群体施加持续的选择压力(如逐渐提高某种抑制剂浓度),并监测其适应性进化。手动进行此类实验工作量巨大,且难以维持选择压力的稳定与传代的准时。FAP可以全自动地完成周期性传代、梯度稀释、药物添加、培养监测和生长记录,整个过程可持续数周甚至数月,无人值守。这为研究微生物进化动力学、开发高效工业菌株或理解耐药性产生机制提供了前所未有的可靠工具。
对于重要实验室或共享平台而言,FAP支持多用户管理与项目隔离。系统管理员可以为不同研究组或用户创建账户,每个账户下可以存储和管理其私有的实验协议与数据。当用户登录自己的账户时,只能查看和操作属于自己的项目。这种管理模式既保证了实验数据的安全性与保密性,又实现了平台资源的高效、有序共享,特别适合于大学、科研院所或大型企业的中心实验室环境。FAP的引入是实验室实现数字化转型的关键一步。它作为一个物理世界的执行器和数字世界的连接点,将实验操作从模拟的、依赖人力的过程,转变为数字化的、由代码定义的过程。每一次自动化运行都是一次数据的精确再现,这使得利用计算科学方法对实验进行建模、优化和预测成为可能。FAP因此不仅是自动化工具,更是连接实验科学与计算科学的桥梁,推动研究范式向数据驱动决策转变。FAP助力实现全流程自动化,提升实验效率与一致性。

FAP平台为检测方法的开发与优化提供了无限可能。在新检测流程建立的初期,往往需要进行大量的条件摸索,如试剂浓度、反应时间、温度、震荡速度等参数的优化。传统手动操作不仅耗时耗力,且难以保证条件的一致性。FAP允许研究人员通过软件灵活编程,自动化地执行多因素、多水平的条件筛选实验。其高精度的液体处理、温控和检测模块确保了每一次试验的准确性与可比性,能够快速、系统地生成高质量的数据,大幅缩短方法开发周期,加速新检测标准或试剂盒的诞生。样本支持放置数量为16个,支持1.5ml或2ml离心管。吉林降低误差自动化平台
实现菌种建库和活性酶转化功能。吉林降低误差自动化平台
光学检测模块为FAP提供了强大的终点与动力学分析能力。基于吸收光检测原理,该模块可配置8个单独的滤光片,允许用户在同一实验中监测多个波长下的吸光度变化。这使得它能够胜任多种检测任务,包括但不限于细菌密度(OD600)、蛋白浓度(Bradford, BCA)、酶活分析、报告基因检测以及基于显色的ELISA读数。其高通量的检测速度,结合平台的自动化液体处理能力,使得快速完成整块96孔板或384孔板的多波长扫描成为可能,为高质量数据的产出提供了保障。吉林降低误差自动化平台
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